2001 Restrictions on the 1st/2nd Screen Driving Position Register Settings The following restrictions must be satisfied when setting the start line (SS17-10) and end line (SE17-10) of the 1st screen driving position register (R14h
Data setup time D0 to D7 tDS8 80 — ns Address hold time tDH8 30 — ns RD access time tACC8 CL = 100 pF — 280 ns Output disable time tOH8 10 200 ns *1 The input signal rise time and fallt,t) is specified at 15 ns or less. When the system cycle time is extremely fast, ( f) ≤tCYC8– tCCLW –tCCHW ) forr+ t
100 kHz; clock mode; − − 200 A (operating mode) note 3 DDO supply current see Fig.20 (clock mode) f = 0 Hz; V = 5 V − 10 50 A SCL DD SCL = 0 Hz; DD= 1 V − 2 10 A DDR data retention OSCI= 0 Hz; DD = 1 V T = −40 to + 85 °C − − 5 A amb Tamb= −25 to + 70 °C − − 2 A 2 VEN I C-bus enable level note 4 1.5
AC CHARACTERISTICS FOR 74HC/HCT Recommended conditions and typical values GND = 0 V; t = t = 6 ns r f SYMBOL PARAMETER TYP. UNIT V CC VIS(p−p) CONDITIONS (V) (V) sine wave distortion f = 1 kHz 0.04 % 4.5 4.0 RL = 10 k ; CL= 50 pF 0.02 % 9.0 8.0 (see Fig.16) sine wave distortion f = 10 kHz 0.12 % 4.5 4.0 RL= 10 k ; C L 50 pF (see Fig.16) 0.06 % 9.0 8.0 switch ÒOFFÓ signal feed-through −50 dB 4.5 note 3 RL = 600 ; L = 50 pF; f = 1 MHz (see Figs 10 and 17) −50 dB 9.0 crosstalk between any two −60 dB 4.5 note
..... 9 4.1.2 Second Part of Card Authentication ........ 9 5 ELECTRICAL SPECIFICATION.............10 5.1 DC Characteristics ...............................10 5.2 Start up Characteristics.........................10 MIFARE is a registered trademark of Philips Electronics N.V. 2 PUBLIC Philips Semiconductors
C CE BC639-10 63 160 BC635-16; BC637-16; BC639-16 100 250 V collector-emitter saturation voltI = 500 mA; I = 50 mA − 500 mV CEsat C B VBE base-emitter voltage C = 500 mA; VCE= 2 V − 1 V T transition frequency C =
RS series resistance − − 80 k f /f −6 −6 r r(25 °C)temperature drift −10 °C < Tamb< +60 °C −50 × 10 − +50 × 10 CRYSTAL : 13 MHz r series resonance frequency data byte 4 bit 4 = 0 − 13 − MHz −6 −6 f/r frequency deviation −30 × 10 −
One No. 3-350 (size “D”) 34.20 1.346 Jacket: Plastic Label 57.00 2.244 Shelf Life: 7 years 57.80 2.276 59.50 2.343 Temperature Effects 61.50 2.421 10000 Typical Service to 0.8 Volts 1000 45 C o 20 C r o 100 H e i r 10 S o -10 C 1 0.1 0.1 1 10 100 1000 Discharge Resistance, Ohms Constant Resistance Discharge
38 36 18 19 22 N o N L6 22 pF 47 17 2.2 F 10 k F ( (6) FM FM FM FM FM FM PILOT O S 46 FRONT-END OSCILLATOR MIXER IF1 IF2 DETECTOR DETECTOR 26 MO/ST R T 30 19 kHz 470 nF M R DATA 29 13 A WRITE-ENABLE 31 2.2 k 470 nF T ) V PLL 10 O
C - 6 VOUT VEE VREF VBA VREG D 15 D 14 D 13 RAM FR D INTERFACE X ADDRESS COUNTER FLM 12 D CL 11 D 10 I O X ADDRESS REGISTER D 9 U CLK D 8 F F OSC 2 D 7 E R OSC 1 D 6 D 5 D 4SPOL D /SMODE 3 D /EXCS 2 INTERNAL BUS D 1SDA D 0SCL CS RS RD WR P/S SEL68 RES TEST - 10 - HM17CM4096 ■ POWER CIRCUIT BLOCK DIAGRAM
1;*************************************************************************** 2;* U S B S T A C K F O R T H E A V R F A M I L Y 3;* 4 5;* File Name :"USB90S2313.asm" ;* Title :USB stack + Infrared remote control to nonUSB MCU 6;* Date :5.4.2003 7;* Version :1.6 8;* Target MCU :AT90S2313-10,AT90S2323-10,AT90S2343-10 9;* AUTHOR :Ing. Igor Cesko 10;* Slovakia 11;* cesko@internet.sk 12;* http://www.cesko.host.sk 13;* 14;* DESCRIPTION: 15;* USB protocol implementation into MCU with noUSB interface: 16;*
) current output signal high see Figs 6 and 8 11.2 14.0 16.8 mA r output signal rise time CL= 100 pF; see Fig.9; 10 to 90% value − 0.5 − s t output signal fall time C = 100 pF; see Fig.9; 10 to 90% value − 0.7 − s f L d switching delay time between stimulation pulse (generated − 1 − s by a coil) and
bit A/D and D/A converter PCF8591 12 D/A CHARACTERISTICS V = 5.0 V; V = 0 V; V = 5.0 V; V = 0 V; R = 10 k ; C = 100 pF; T = −40 °C to +85 °C unless otherwise DD SS REF AGND L L amb specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT Analog output VOA output voltage no resistive load VSS − VDD V R
of V Rev. 1.0 EPSON 55 S1D15714 Series (4) Display control input/output timing CL (OUT) tDFR FR tDF,F2 F1, F2 DSYNC SYNC Fig. 10.4 Table 10.4 Output Timing [VDD = 2.7V to 5.5V, Ta = –40 to +85°C] Specified value Parameter Signal Symbol Condition Unit Min. Typ. Max. FR delay time FR tDFR C L= 50pF — 60 200 ns F1, F2 delay time F1, F2 tDF1,tF2 — 60 200 ns SYNC delay time SYNC tDSYNC — 60 200 ns Table 10.5 Input Timing [VDD = 2.7V to 5.5V, Ta = –40 to +85°C] Specified value Parameter Signal Symbol Condition Unit
) current output signal high see Figs 6 and 8 11.2 14.0 16.8 mA r output signal rise time CL= 100 pF; see Fig.9; 10 to 90% value − 0.5 − s t output signal fall time C = 100 pF; see Fig.9; 10 to 90% value − 0.7 − s f L d switching delay time between stimulation pulse (generated − 1 − s by a coil) and
100 kHz; clock mode; − − 200 A (operating mode) note 3 DDO supply current see Fig.20 (clock mode) f = 0 Hz; V = 5 V − 10 50 A SCL DD SCL = 0 Hz; DD= 1 V − 2 10 A DDR data retention OSCI= 0 Hz; DD = 1 V T = −40 to + 85 °C − − 5 A amb Tamb= −25 to + 70 °C − − 2 A 2 VEN I C-bus enable level note 4 1.5
auch schon versucht, var explizit nach NEAR oder FAR zu verlegen, ohne Erfolg. Ich verwende einen ST10F276 mit einem externen RAM und den C166 Compiler von Keil. Das Adressfenster für den externen RAM ist entsprechend konfiguriert. Danke für Antworten, Sönke
/* init serial0 port: */ P3 |= 0x0400; /* set port 3.10 output latch (TXD)*/ DP3 |= 0x0400; /* configure port 3.10 for output */ /* operation. ( TXD output) */ DP3 &= 0xF7FF; /* configure port 3.11
falls es doch nicht geht,dann hast du ein Hardware Problemm. Beim Phytec gibt es aber nur phyCORE-ST10F168/269/276 HS/E und kein C167HSE, die schnellsten alten C167 sind mit 25MHz. Dieses Programm habe ich auch anschliesend mit einem ST10F269 simuliert.Es funktioniert ebenfalls. Gruß zverjatko
Is this L2F50? (see attach) at last I use L2F50_display4_V01.zip, just change defines of pins. Ths is good levels? Levels (AT LCD connector): 0 = 0,00..+0,10V 1 = 2,95..+3,10V LCD VCC = +3,12V ATMega
With changing the F_CPU define I have change fuses bits to 8Mhz internal oscillator (SUT=10, CKSEL=0100).
sehr groß und somit für Lösungen, die wenig Platz haben sollten ungeeignet. Mir schwebt ein C167CR-16F vor, da dieser intern schon 128KByte Flash besitzt. Einen C-Compiler haben wir auch schon. Meine Frage: Gibt es einfache Bauanleitungen im Internet. Oder irgendwelche Beschreibungen für die Speicheransteuerung
Controller abgekündigt wurde (ich habe mir noch ein paar gesichert) kann man natürlich auch einen ST10 F276 verwenden (wofür ich das Board neu gemacht habe, da der ST10 ein kleineres Gehäuse hat welches dann wirklich nicht mehr einfach zu löten ist), auch mit internen Flash. Ich habe dann noch ein